Fundamentos de la Ciberseguridad Automotriz
La ciberseguridad automotriz se refiere a la protección de los sistemas electrónicos, las redes de comunicación, los algoritmos de control, el software, los usuarios y los datos subyacentes en vehículos automotores contra ataques maliciosos, daños, acceso no autorizado o manipulación.
Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a ingenieros que desean proteger los vehículos conectados de ataques cibernéticos.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Implementar la ciberseguridad en sistemas automotrices.
- Seleccionar las tecnologías, herramientas y enfoques más adecuados.
Formato del curso
- Conferencias interactivas y discusión.
- Abundancia de ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarla.
Temario del curso
Introducción
- Funcionalidad automotriz, experiencia del usuario y seguridad.
Visión general de la ciberseguridad automotriz
- Nivel de sistema, nivel de proceso, servicio postventa.
Las superficies más vulnerables a hackeo en un automóvil
Inspección de la arquitectura
- Identificación de vulnerabilidades en plataformas de fabricantes originales (OEM) y proveedores de primer nivel.
Carga de software
- Validación con arranque seguro.
Seguridad del hardware
- Verificación de firmas digitales y claves de producto.
Seguridad de la red
- Autenticación de comunicaciones.
Seguridad en la nube
- Vigilancia remota, actualizaciones de software, OTA (actualización de aire), etc.
Fortalecimiento de la arquitectura
Pruebas de penetración
- Uso de herramientas automatizadas.
Ingeniería inversa
- Sistemas de comunicación vehicular.
Criptografía
- Criptografía OBD (diagnóstico a bordo).
- Blockchain.
Desarrollo de código seguro
- Limitaciones de las directrices de codificación segura.
Pruebas de dispositivos
- Interoperabilidad, conectividad y seguridad.
Mejores prácticas
- Gestión de la ciberseguridad, ciclo de vida, gestión de riesgos, etc.
Resumen y próximos pasos.
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos generales de seguridad.
- Experiencia con el diseño automotriz.
- Comprensión de los sistemas embebidos.
Público objetivo
- Ingenieros.
- Arquitectos.
- Gerentes de ingeniería.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Formato del curso
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Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarla.
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- Comprender los conceptos fundamentales de la visión por computadora en vehículos autónomos.
- Implementar algoritmos para la detección de objetos, detección de carriles y segmentación semántica.
- Integrar sistemas visuales con otros subsistemas del vehículo autónomo.
- Aplicar técnicas de aprendizaje profundo para tareas avanzadas de percepción.
- Evaluar el rendimiento de los modelos de visión por computadora en escenarios del mundo real.
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- Comprender las implicaciones éticas de la toma de decisiones impulsada por inteligencia artificial en los vehículos autónomos.
- Analizar los marcos y políticas legales globales que regulan los coches sin conductor.
- Examinar la responsabilidad y la rendición de cuentas en caso de accidentes con vehículos autónomos.
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- Discutir estudios de casos del mundo real que involucran dilemas éticos y disputas legales.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Comprender la estructura y función de los powertrains para vehículos eléctricos.
- Analizar las diferentes químicas de baterías y sus aplicaciones en vehículos eléctricos.
- Implementar técnicas de gestión de baterías para mejorar el rendimiento y la seguridad.
- Evaluar la eficiencia energética en diversas configuraciones de vehículos eléctricos.
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Al final de esta formación, los participantes podrán:
- Comprender los componentes clave y los principios de funcionamiento de los vehículos autónomos.
- Explorar el papel de la inteligencia artificial, los sensores y el procesamiento de datos en tiempo real en los sistemas de conducción automática.
- Analizar los diferentes niveles de autonomía vehicular y sus aplicaciones en el mundo real.
- Examinar los aspectos éticos, legales y normativos de la movilidad autónoma.
- Obtener experiencia práctica con simulaciones de vehículos autónomos.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender los fundamentos y los desafíos de la fusión de datos multimódulo.
- Implementar algoritmos de fusión de sensores para la navegación autónoma en tiempo real.
- Integrar datos procedentes de LiDAR, cámaras y RADAR para mejorar la percepción.
- Analizar y evaluar el rendimiento del sistema de fusión bajo diversas condiciones.
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Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los diferentes tipos de sensores utilizados en los vehículos autónomos.
- Analizar los datos de los sensores para la percepción y la toma de decisiones del vehículo en tiempo real.
- Implementar técnicas de fusión de sensores para mejorar la precisión y seguridad del vehículo.
- Optimizar la colocación y calibración de los sensores para mejorar el rendimiento de la conducción autónoma.
Comunicación de vehículo a todo (V2X) para coches autónomos
21 HorasEsta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a ingenieros de redes de nivel intermedio y desarrolladores de IoT automotriz que desean comprender e implementar tecnologías de comunicación V2X para vehículos autónomos.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender los conceptos fundamentales de la comunicación V2X.
- Analizar los modelos de comunicación V2V, V2I, V2P y V2N.
- Implementar protocolos V2X como DSRC y C-V2X.
- Desarrollar simulaciones para entornos de vehículos conectados.
- Abordar desafíos de ciberseguridad y privacidad en redes V2X.